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이미터 단의 저항의 유무에 따른 이득의 변화를 측정하는 실험이다. 만일 교류 신호가 트랜지스터의 베이스에 입력되고 커패시터가 존재하지 않는다면 저항에서의 전압강하로 인하여 입력신호의 전압이 낮아지는 결과를 초래하게 된다.(과
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▲ Digital multineter를 이용하여 측정한 인덕터의 DC 저항값 = 5
4. 연습문제
1. 실험에서 측정한 i와 v사이의 위상차와 진폭을 이용하여 실험에 사용된 인덕터의 등가직렬저항 Rs와 인덕턴스 L을 계산하고, Rs가 인덕터의 DC 저항치에 가까운 값을
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1. 실험 측정치
1) 테브난의 등가회로
V= 12v, R1= 20KΩ, R2= 20KΩ, R3= 30KΩ으로 설정하였고 RL을 60KΩ, 80KΩ.120KΩ를 선택하였다. 각각의 저항에 걸리는 전압과 전류의 실험값을 표로 나타내면 다음과 같다.
60KΩ 80KΩ 120KΩ
전압 3.571V 3.937
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측정하여 시정수를 측정하는 실험이었다. 이어서 4번 실험은 3번 실험과 같은 회로를 구성하지만, 3번의 인가 전원인 구형파와는 다르게 ‘정현파’를 인가하는 실험이었다. 이 실험은 저항에 걸린 전압과 커패시터의 전압을 오실로스코프로
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저항회로상자, 직류전원장치, 직류전압계, 직류전류계
5. 실험방법
(1)을 측정하기 위해 단일폐회로 구성
(2)가변 전원 스위치를 켜고 여러 전압에 따라 회로에 흐르는 전류를 측정
(3)도 측정
(4)Ohm의 법칙 확인 로 저항의 평균값을 구한다.
(5)직
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실험과정에서 Capacitor가 충전되는 시간과 방전되는 시간을 재며 측정값을 구하는데 육안으로 확인 하므로 정확한 값을 얻기는 힘듦.
축전기의 완전한 방전을 이루지 못해서 오차가 생김.
실험을 여러 번 반복하다보니 저항에 가해진 열로
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실험하며 측정했던 전류의 값도, 디지털 멀티미터에 표시된 계속해서 바뀌는 전류의 값에서 소수점 한 자리까지만 보고 대략적인 값을 측정한 것이다.
- 셋째로는, 도선에서도 저항은 존재한다는 것이다. 교재에서 임의로 설정한 R1, R2, R3 말
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저항이 존재 하는데 내부 저항 값과 외부 저항 값을 더하여 계산 했어야 하나 그리 하지 못하여 오차율이 발생 하였을 것이다.
(3) 측정 장치의 자체의 정확성과 실험실 온도 습도 등의 환경적인 요소들의 조건으로 미세한 오차율이 발생 하였
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저항이 일정할 때 전류와 전압의 관계는 회로보드에 원 하는 크기의 저항을 배치한 후 전원공급 장치의 전압을 주어진 값 들로 변환해가면서 전류계의 다이얼을 보며 측정한다. 이 실험에서 저항 값을 변환시켜서는 안된다.
(4) 두 번째로 전
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저항기 색코드를 표를 안보고도 읽을 수 있게 해야겠다.
첫 번째 저항기의 코드 값은 47옴이었는데 측정해보니 딱 47.0옴이 나왔다. 오차는 제로였다. 두 번째 저항기 또한 거의 정확한 수치였다. 작은 오차였다. 이번 실험은 첨단기계인 멀티
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